全文获取类型
收费全文 | 51篇 |
免费 | 1篇 |
国内免费 | 1篇 |
专业分类
化学工业 | 3篇 |
金属工艺 | 2篇 |
机械仪表 | 9篇 |
建筑科学 | 9篇 |
矿业工程 | 13篇 |
能源动力 | 3篇 |
轻工业 | 3篇 |
水利工程 | 3篇 |
武器工业 | 2篇 |
无线电 | 3篇 |
一般工业技术 | 1篇 |
冶金工业 | 2篇 |
出版年
2023年 | 1篇 |
2022年 | 3篇 |
2021年 | 3篇 |
2020年 | 1篇 |
2019年 | 1篇 |
2018年 | 1篇 |
2016年 | 2篇 |
2015年 | 2篇 |
2014年 | 1篇 |
2013年 | 2篇 |
2012年 | 3篇 |
2011年 | 3篇 |
2010年 | 1篇 |
2009年 | 4篇 |
2008年 | 2篇 |
2007年 | 1篇 |
2006年 | 1篇 |
2005年 | 2篇 |
2004年 | 3篇 |
2003年 | 2篇 |
2001年 | 1篇 |
2000年 | 1篇 |
1999年 | 1篇 |
1998年 | 2篇 |
1997年 | 1篇 |
1996年 | 5篇 |
1994年 | 1篇 |
1991年 | 2篇 |
排序方式: 共有53条查询结果,搜索用时 15 毫秒
31.
《Planning》2016,(1):103-108
为了提高南四湖地区灾害性天气预报预警技术能力和水平,笔者对2012年9月19日发生在山东西南部南四湖地区附近的一次造成农业灾害的雷雨大风、冰雹天气过程进行了诊断分析。结果表明:上干冷、下暖湿的层结结构特点的前倾槽,对本次强对流天气的发生十分有利。前倾槽槽后的干冷空气入侵作用,为强对流的产生提供了激发机制。地面图上强风向辐合中心更加容易触发强对流天气。K指数的大值中心移动方向与强降水的移动方向基本一致。对流层高低层存在的风向风速的垂直切变,有利于强对流性风暴发生、发展。0℃层和-20℃层高度差较小时,有利于冰雹的形成。组合反射率因子和回波顶高等雷达产品对冰雹发生的区域有一定的指示作用。 相似文献
32.
杨林 《冶金设备管理与维修》2010,(6):1-3
阐述了胶带机槽型托辊的工作原理,通过对槽型托辊的受力分析,解释了该类托辊的应用场合,为胶带机使用维护提供理论指导,并对前倾侧托辊阻力计算公式进行推导,为实际运行中前倾托辊能对胶带运输机起到纠偏作用提供了理论依据。 相似文献
33.
根据弹载探测系统的探测要求,设计了一款毫米波介质阵列天线.将6个介质天线单元均匀安装在弹体侧向一周,通过波导馈电形成阵列天线.阐述了基本理论和设计方法,给出了设计尺寸.ANSOFT HFSS仿真结果表明,该阵列天线辐射方向图轴向前倾30°,周向方向图接近圆,且在37.8~ 38.9 GHz的工作频段内VSWR<2,最高增益可达到11 dB.该阵列天线适用于相关工程. 相似文献
34.
为开发高压比舰用增压器,设计了小内壳直径的压气机,并用三元流计算分析了前倾后弯叶轮中不同结构参数下的气流情况。计算使设计的结构达到预期的压气机性能。 相似文献
35.
常规侧向探测天线主波束垂直于天线辐射面,会导致飞行探测漏报率高,因此有必要研究具有前倾探测功能的天线,以提高探测准确率。基于HFSS软件,设计了狭缝天线结构。设计的输入参数如下:频段为36.85~37.15 GHz,收发隔离度优于50 dB,前倾角为20°~24°,旁瓣抑制度要求大于-10 dB,天线长度小于85 mm,方位角大于80°,俯仰角小于11°,增益大于11 dB。测试结果表明,天线增益为12 dB,在36.85~37.15 GHz条件下,方位角位于116°~134°之间,俯仰角位于8°~9°之间,前倾角在22°~24°之间,旁瓣抑制度位于-11.45~-14.60 dB之间,且波束方向可控。在36.5~37.5 GHz频率范围内,驻波比保持在1.413以下,收发隔离度保持在-51.132以下,天线总长度为83 mm。该天线的测试结果与设计一致,能满足设计要求,为无人机侧向探测器提供天线技术支撑。 相似文献
36.
随着技术的发展,消费者选择显示器的关注点不仅仅是功能,对其外观及使用方式也是十分在意;无边框、前倾使用等逐渐成了时下较为流行的概念,因此也对其显示品质提出了更高的要求。通过对Borderless(无边框设计)液晶显示器产品可能发生泡棉开胶/撕裂导致panel脱落的问题进行研究,考察了产品寿命(泡棉开胶/撕裂)与不同使用环境、使用方法之间的关系。研究过程中对测试环境温度、前倾角度、负重重量和产品失效时间进行统计拟合、回归分析,充分探究了温度等因子对产品寿命的影响,为panel 脱落的分析和改善提供了理论依据和解决方向。 相似文献
38.
西南某水电站混凝土重力坝原型监测资料显示,左岸坝段坝体和坝基上下游向水平位移存在向上游发展的趋势,即出现前倾现象。采用综合过程线对比分析、数学建模分析等多种手段,对大坝各监测项目进行了定性和定量分析,证实这种前倾现象是真实的,且估计为坝前泥沙淤积所致。大坝左岸基岩较为软弱,坝前逐年淤积加大了库底压重,使得上游库盘沉陷,从而呈现出大坝前倾的现象,而坝前淤积对大坝造成的具体影响值还需进一步研究探讨。
相似文献
39.